Технологии локальной сети Ethernet FDDI

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ:

Технологии локальной сети Ethernet, FDDI
План:
Введение…………………………………………………………………………………………………………
  1. Появление локальной сети……………………………………………………….
  2. BlueTooth — это беспроводная сеть......................................................................
  3. Работа с внутренними портами компьютера................................................ ..
Заключение………………………………………………………………………………………………..
Список использованной литературы………………………………………………………..
Введение
 
Цель информационных технологий состоит в том, чтобы производить информацию для человеческого анализа и принимать решения на ее основе. Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения новой качественной информации о состоянии объекта, процесса или события (информационного продукта).
Кроме того, основной целью информационных технологий является организация хранения и передачи информации.
Информационная система представляет собой информационно-компьютерную систему обработки информации. Информационная система - отражая процесс совместной деятельности компьютеров, компьютерных сетей, информационно-программных средств и людей, она осуществляет производство информации для потребителя.
Основной задачей информационных систем является создание возможностей для управления потоками событий и процессов. Также на основе информации предопределяется цель, а программа достижения этой цели оказывает целенаправленное воздействие на производимый управляемый процесс.
Основными задачами информационных систем в образовании и обучении являются выработка необходимой потребителю информации с использованием наиболее оптимальных методов управления всеми информационными ресурсами, относящимися к изучаемому объекту, и использование их в управлении образовательным объектом. среда снабжения.
Важность передачи информации от поколения к поколению согласуется с важностью образования.
Информационные технологии (ИТ) — это процесс сбора, пересборки, восстановления, хранения, выражения, систематизации, передачи и доведения до удобства потребителя с помощью компьютеров и телекоммуникационных средств с целью поиска решений системных задач. организованы практические программы.
Информационные технологии являются основным источником управления процессами. Он включает в себя сортировку и обработку подготовленных данных в системе и передачу обработанных данных для необходимых целей.
Информатизация является не только научно-техническим достижением, но и всегда может быть важным фактором развития образования, обучения, искусства, медицины, экономики, сельского хозяйства, промышленности и подобных сфер.
На базе современной вычислительной техники и средств связи продолжают развиваться современные методы сбора, хранения и передачи информации в необходимые источники, то есть компьютеризированные методы.
Появление информационных технологий активизировало работу в этой области, то есть теперь жизнь требует создания не только информации, информационных технологий, но и информационных систем, а из них сервисных систем, таких как базы знаний, задачи, решение логического вывода. машины требовательны. Решение этих требований зависит от социальных реформ.
Роль инновационных технологий в организации образовательного процесса высшей школы возрастает с каждым днем. Использование дистанционных технологий еще больше расширило возможности современного образования. Сегодня получить образование можно из любой точки мира, используя возможности современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Хотя традиционное образование сохраняет свои позиции, технологии дистанционного обучения с каждым днем ​​становятся все более популярными.
Сегодня в нашей стране создается образовательная система, направленная на интеграцию в новую мировую информационно-образовательную среду. Далее следуют существенные изменения в организации учебного процесса, отвечающие современным техническим возможностям. Вхождение современных информационных технологий в сферу образования позволяет качественно облегчить и изменить методы обучения и формы организации учебного процесса на основе нового подхода. Информационно-коммуникационные технологии являются важнейшей частью процесса модернизации системы образования. ИКТ – это методы обработки информации с помощью различных технических и программных средств. Это в первую очередь компьютеры с необходимым программным обеспечением и телекоммуникационное оборудование, на которых хранятся данные.
Статья 1997 Закона Республики Узбекистан «Об образовании», принятого 29 августа 1 года, определила правовые основы образования, воспитания и профессионального обучения граждан и конституционное право каждого на получение образования. направлена ​​на обеспечение права. Текущий период показывает высокую потребность в новых требованиях образовательного этапа. Немаловажную роль в этом играют и использование дистанционных технологий обучения в образовательном процессе и его управление. В связи с этим в нашей республике проводится ряд неотложных работ.
С 2012 года среди всех высших учебных заведений (ВУЗов) Республики Узбекистан внедрена единая технология видеоконференцсвязи, и в настоящее время большое внимание в этой связи уделяется электронному обучению. Проводится плановая работа по открытию новых возможностей и перспектив для вузов. Примером тому, например, дистанционное управление квалификацией персонала в регионах. Новый этап электронного или дистанционного образования предусматривает не только использование информационных технологий, но и предоставление образовательных ресурсов в электронной форме.
В АО «Узбекэнерго» проводится масштабная работа по поднятию качества внедрения информационно-коммуникационных технологий на новый уровень. В частности, в соответствии с решением Главы нашего государства от 2018 октября 23 года, 30 ноября прошлого года в г.Ташкенте с южнокорейской компанией KT Corporation внедрение информационно-коммуникационных технологий на новый уровень в плане качества в автоматизированном учете и контроле электроэнергии АО «Узбекэнерго» ведется масштабная работа по его повышению. В частности, в соответствии с решением Главы нашего государства от 2018 октября 23 года, 30 ноября прошлого года в Ташкенте южнокорейской компанией «KT Corporation» подписана автоматизированная система учета и контроля электроэнергии, SCADA – автоматизированная системы диспетчеризации и информационно-управляющей системы (ERP), подписано соглашение о создании единого республиканского центра обработки данных. В этом Центре планируется использовать самое современное оборудование ведущих производителей. В настоящее время ведутся работы по внедрению автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии, которая охватывает все предприятия энергосистемы по производству, транспортировке и распределению электроэнергии, включая всех потребителей электроэнергии, а также АСУ ТП – автоматизированной системы диспетчеризации. начал 1-й этап проекта автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях) будет организован за счет сэкономленных средств Азиатского банка развития и будет запущен до 2019 сентября 1 года. Кроме того, в целях решения вопросов финансирования создания SCADA - автоматизированной системы диспетчерского управления, 11 января текущего года в головном офисе «Эксимбанка» в Сеуле заместитель председателя правления «Узбекэнерго» АО Джахангир Обиджонов и директор «Эксимбанка» Вон Сук Ха o состоялась встреча между По итогам встречи достигнута договоренность о выделении гранта на проведение соответствующих исследований и подготовку технико-экономического обоснования проекта с помощью высококвалифицированных зарубежных консультантов. После утверждения технико-экономического обоснования этого проекта «Эксимбанк» выделит льготный кредит на реализацию проекта сроком на 20 лет. В частности, внедрение SCADA – автоматизированной системы диспетчерского управления способствует повышению надежности электроснабжения потребителей за счет оптимизации режима работы электротехнических устройств и предотвращения аварийных отключений, вызванных человеческим фактором.
 
 1.1 Появление локальной сети
Одной из причин появления компьютерных сетей является совместное использование ресурсов и расширение возможностей отдельных компьютеров. Через сеть пользователи могут одновременно работать с одной и той же информацией и копиями файлов, приложений. Такая ситуация экономит место на носителях данных. Кроме того, совместное использование принтера, сканера, модема, комплекта лазерных дисков позволяет сэкономить дополнительные средства.
При использовании сети повышается надежность хранения информации, поскольку ценная информация может быть повторно скопирована очень простым способом, а также облегчается обмен информацией между отдельными пользователями. Сеть воплощает в себе запрос пользователей, позволяет одновременно пользоваться информацией многим клиентам.
Набор компьютеров, которые могут взаимодействовать друг с другом через аппаратные устройства и сетевое программное обеспечение. сеть называется.
Сети можно классифицировать по разным стандартам. Это:
1) пропускная способность, то есть по скорости передачи данных в сеть:
— до 100 Кбит/с;
— средние 0,5-10 Мбит/с;
— выше 10 Мбит/с.
2) скорость работы с сетями дальней связи, по их физическому измерению:
— локальная сеть (Local-Area Network) локальная сеть (один офис, внутридомовая связь);
- МОЖЕТ (Campus-Area Network) — кампусная сеть, компьютерная локальная сеть, соединенные друг с другом телефоном или модемами, но расположенные достаточно далеко друг от друга;
- МНЕ (Metropolitan-Area Network) разветвленная сеть, передающая информацию на большой радиус (несколько десятков км) с возможностью высокоскоростной передачи связи (100 Мбит/с);
— ГЛОБАЛЬНАЯ (Wide-Area Network) большая сеть, соединяющая отдельные сети, обеспеченные крупными (региональными) специальными устройствами и программами;
— ГАН (Global-Agea Network) глобальная (международная, межконтинентальная) сеть;
3) по типу узлов сети (узел — место соединения вычислительных сетей и их отдельных элементов). Другими словами, узел включает в себя персональные, мини- и большие компьютеры, а также отдельную сеть. Например, отдельные компьютеры (иначе называемые станциями) в общедоступных сетях являются примерами узлов. Отдельные сети, которые не так велики, будут узлами кампусной сети.
 4) по отношению узлов:
— компьютеры одного цвета (одноранговые), не слишком большие, с одинаковым положением (здесь все компьютеры и «клиентские», то есть рядовой пользователь сети, и «серверные», т. е. для пользователей сети может быть поставщиком услуг). Macalan, ОС WINDOWS 95 сетевые распределенные (Distributed) сети. В этом случае серверы обслуживают пользователей сети, но не управляют сетью;
- сервер (Server based) или сети с централизованным управлением. Здесь основным элементом сети является сервер. Остальные узлы могут использовать ресурсы сервера (например, Novell NetWare, Microsoft LAN Manager и т. д.).
 5) об использовании сетевых операционных систем (сетевых ОС):
однородные - все узлы используют одинаковые или похожие операционные системы (например, сеть ОС WINDOWS);
гетерогенные — одновременно используются несколько сетевых операционных систем (например, Novell NetWare и WINDOWS).
Тармообслуживание
 В сети может быть несколько разных серверов. Очень важно, какие услуги компьютерная сеть предлагает своим клиентам, какой сервис они предоставляют. Давайте познакомимся с ними:
 -файловый сервер — позволяет клиенту использовать файлы, хранящиеся на устройствах хранения информации. При этом сервер должен разрешить доступ к файлам со всех рабочих станций. Также положительно решается задача защиты информации;
— печать — сервер обычно предоставляет услуги многим клиентам через несколько принтеров. При этом сервер должен иметь возможность получать информацию для печати и печатать их по очереди;
-факс-сервер- предоставляет клиентам комплексные сетевые услуги с факс-модемными телефонными сетями. Это как вывод информации (как принтер). Факс-сообщения, полученные факс-сервером, обрабатываются в отдельной сети.
-электронная почта (Электронная почта) — обеспечивает обмен информацией между клиентами вне зависимости от того, насколько они удалены друг от друга. Здесь процесс такой же, как и с обычной почтой. Электронная почта имеет свой собственный адрес. Если мы назовем его отправителем, у получателя тоже будет свой адрес. «Письмо» помещается в почтовый ящик (то есть почтовый сервер) и доставляется в почтовый ящик получателя посредством системы почтовых серверов, то есть на обслуживающем компьютере размещаются специальные справочники отправителя и получателя. клиент. Таким образом, сообщения передаются в виде файлов.
-прямое общение (Чат), что означает, что два и более клиента обмениваются информацией (текст, звук, видео) в определенное время с помощью специального программного обеспечения. При использовании цифровых видеокамер, звуковых карт, микрофонов, мультимедийных средств становится возможным проведение видеоконференций. В таких случаях компьютеры должны иметь высокую производительность, а пропускная способность сети должна быть высокой. Сетевая встреча MS – Есть возможность общаться напрямую через программу.
Локальные компьютерные сети
Глобальные сети, как известно, охватывают крупные города, страны, континенты. Локальные сети охватывают довольно небольшую территорию. Они предназначены для обслуживания до 10 клиентов в радиусе 100, 1000, 1000 метров. Такой размер позволяет LKT работать с ускорением 10 Мбайт/с и выше. Обычно ЛКТ состоит из соединяемых между собой рабочих станций (ИС) и специальных компьютеров (файловых, принт-серверов и т.п.) кабелем. Они, в свою очередь, подключаются с помощью сетевых адаптеров (сетевых карт).
Способы соединения отдельных узлов в сети называются топологией сети. Обычно используются три топологии:
  1. Общая шина. При этом все компьютеры локальной сети подключаются параллельно к одной линии связи. Управление такими шинами может быть как раздельным, так и централизованным. При централизованном управлении к сети подключается специальный компьютер-сервер, задача которого контролировать передачу информации в сети. В раздельном управлении все компьютеры имеют одинаковый статус, имеют возможность самостоятельно передавать данные.
  2. Люди. В этом случае все компьютеры соединены последовательно, как замкнутый контур. В этом случае сообщения передаются одно за другим от компьютера к компьютеру. Процесс продолжается до тех пор, пока компьютер, отправивший сообщение, снова не получит то же сообщение.
  3. Звездочка. Сети со звездообразной топологией имеют центральный узел (коммутатор или концентратор). Все остальные компьютеры подключены к этому центральному узлу. Первое переданное сообщение поступает на это устройство, а затем передается на другие компьютеры.
Кабели, используемые для связывания среда передачи проводится как
Кабели в основном делятся на три:
-коаксиальные кабели (коаксиальный кабель), они очень похожи на телевизионную антенну. Скорость передачи: 10 Мбит/с. В основном используется для создания внутренней сети.
- витая пара напоминает телефонный провод. Скорость передачи: 100 Мбит/с. В основном используется для создания внутренней сети
.
- оптоволоконный кабель (фидерно-оптический кабель). Самый надежный и быстрый, но в то же время очень дорогой вид кабеля. Используется для сети с расстоянием 100 км. Скорость передачи: 2 Гбит/с.
Специалист по сетевому кабелю kиндикатор
Тип кабеля
Скорость передачи,
Мбит/с
Расстояние между точками, образующими сеть
Возможность восстановления при отключении кабеля
Стоимость
Коаксиальные кабели
10 Мбит/сек
500 м
Прошлое
100 сум/метр
Кабели с витой парой
100 Мбит/сек
100 м
хороший
200 сум/метр
Волоконно-оптические кабели
1-2 Гбит/с
100 км
Требуется специальное оборудование
1000-3600 сум/метр
Область применения локальных сетей очень широка. Сюда входят автоматизация делопроизводства, системы управления предприятием, проектная автоматизация технологических процессов и комплексов робототехники, банковские и информационные системы, управление системами электронной почты.
Надо признать, что настраивать и использовать локальную сеть в ОС WINDOWS очень удобно. Перед работой с сетью, если ваш компьютер не подключен к локальной сети, будут проведены работы по настройке. Процесс настройки компьютера для работы в сети выглядит следующим образом:
В первую очередь нужно убедиться, что в компьютере есть сетевая карта (карта).
Провода подключаются к гнезду RJ-45 через специальный разъем. - разъем.
Чип Boot Rom позволяет загружать операционную систему с другого компьютера в сети. Провода подключаются к концентраторам для формирования сети.
Подключение компьютера к сети с помощью устройства HUB (Switch). Хабы нужны для соединения компьютеров в комнате друг с другом, а коммутаторы размещаются между зданиями.
Любой компьютер, работающий в сети, должен иметь собственное имя, определенный адрес TCP-IP и рабочую группу. Другие участники сети могут обращаться к нему с тем же именем и адресом TCP-IP (файл и папка, отправка сообщений). Ping для проверки связи между компьютерами с установленной ОС Windows (где используется адрес проверяемого компьютера в сети TCP-IP). Например, пинг 10.1.14.27.
BlueTooth — это беспроводная сеть.
BlueTooth — это стандарт беспроводной сети. Радиус действия составляет 10-100 метров, работает на частоте 2.5 ГГц. Скорость передачи 1 Мбит/сек. Разумеется, устройства также должны быть рассчитаны на этот стандарт. Также возможна связь с ручным (мобильным) телефоном. Если телефонный оператор (например, Уздунробита) разрешает подключение к Интернету, то подключение к беспроводному Интернету возможно с помощью компьютера и мобильного телефона (очень удобно для ноутбуков).
                       1.2 Принципы организации вычислительных сетей
В информационных технологиях порт — это соединение между отправкой и получением информации (логической или физической), обычно это:
Аппаратные порты - это в основном физическое устройство компьютера, которое в основном подключается к компьютеру с помощью штекера или кабеля.К ним относятся:
Параллельный порт, последовательный порт, USB, PATA/SATA, IEEE 1384 (FireWire), PS/2
Порт ввода-вывода - позволяет обмениваться данными с помощью устройств на микропроцессорах (например, Intel). Порт ввода-вывода используется для предоставления данных программе и обмена ими.
Сетевой порт — это параметр протокола TCP и UDP, который определяет, используется ли пакет данных в формате IP.
Компьютерная периферияформирует процесс обмена информацией с i, внешним интерфейсом компьютера. Внешний интерфейс состоял из набора внешних портов, шин, компьютерных интерфейсов и внешних устройств. Шины в основном используются для подключения компьютеров и внешних устройств.
Подключение принтера, сканера, мыши, клавиатуры и подобных устройств к компьютеру является примером внешнего интерфейса. Для реализации внешнего интерфейса необходимы аппаратные и программные средства: контроллер для внешнего устройства и специальная программа, управляющая контроллером, драйвер.
В любом компьютере внешний интерфейс реализован через несколько портов, в том числе LPT, PS/2, COM, USB и др. (См. рис. 1). Каждый порт имеет свою функцию.
IEEE 1284 (порт принтера, параллельный порт, LPT) - устройство, совместимое с международным стандартом параллельного интерфейса, предназначенное для подключения к персональному компьютеру. Название «LTP» происходит от стандартного имени «LTP1» (Line Printer Terminal или Line Printer) в операционной системе семейства MS DOS. В настоящее время этот интерфейс в основном совместим с интерфейсом USB и используется для подключения периферийных устройств (сканер-принтер-копировальный аппарат). Но в основном используется для высокоскоростной печати и принтера. При этом в основном Cetronics, Betronics, HP, Hewlett-Packard производятся компаниями. Они основаны на стандарте 1284.3-2000 и 1284.4-2000. Режимы работы:
  • SPP(Standard Parallel Port) — однонаправленный порт, полностью совместимый с интерфейсом Cetronics.
  • Откусывающий режим— оснащен дополнительными устройствами на основе двустороннего обмена данными в режиме SPP (4 байта)
  • Байтовый режим— Для двустороннего обмена данными иногда используются старые контроллеры, основанные на стандарте IEEE 1284.
  • EPP(Enhanced Parallel Port) - рабочее устройство Intel, Xircom и Zenith Data Systems - двусторонний обмен данными, на скорости 2 Мбайт/сек
  • СОЭ(Extended Capabilities Port) — рабочее устройство от компаний Hewlett-Packard и Microsoft, кроме того, оно имеет приложение для сжатия данных и работает в режиме DMA.
Сетевой коммутатор (порт TCP/IP) или свитч (коммутатор, повторитель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов в один сегмент в компьютерных системах. Основное отличие от концентраторов в том, что данные, отдаваемые одному устройству, передаются на другие коммутаторы через коммутатор. Коммутаторы работают в канальном режиме модели OSI, а узлы подключаются к одной сети через MAC-адреса. Маршрутизаторы сетевого уровня используются для соединения нескольких сетей.
Работа с внутренними портами компьютера.
Внутренние порты компьютера служат для обеспечения связи внутренних устройств друг с другом так же, как и внешние порты. Внутренние порты также используются для передачи данных (сигналов), и каждый порт имеет специальный номер. Каждое внутреннее устройство имеет свой собственный порт. С этих портов, в зависимости от команды процессора, он может получать или передавать информацию с этого порта. Если микропроцессор дает команду OUT на определенный цифровой порт, данные могут быть переданы с этого порта. Размер этих данных может быть 1 или 2 байта. Если микропроцессор дает команду IN, значит, информация должна быть считана с этого порта.
Например, состояние нажатия необязательной клавиши на клавиатуре. В этом случае результат виден сразу. Но этот процесс проходит несколько этапов. Когда клавиша клавиатуры нажата, ЦП выдает команду IN на порт клавиатуры. Он определяет, какая клавиша была нажата, и передает ее на выходные порты.
Ряд внутренних портов, начинающийся с 944 (ZV0(16)) для режима черно-белой графики, а порты, начинающиеся с 976(3D0(16)) для режима растровой графики. Те, которые начинаются с 1008 (3F0(16)) используются для управления гибким диском, а те, что с 1013 (3F5(16)) используются для записи и чтения с гибкого диска.
Если у компьютера нет внешних портов, то компьютер может работать только с содержащимися в нем данными, то есть внешние устройства подключать нельзя. Это создает много трудностей. Внутренние порты не могут быть недоступны. Потому что без них компьютеру сложно работать и не сгореть. Кровеносные сосуды человека доставляют кислород в организм человека, а порты доставляют информацию (команды) к устройствам компьютера. Понятно, что без сосудов человек жить не может, а компьютер без портов — не компьютер.
3.Интерфейс — это граница между двумя системами, устройствами или программами, это вспомогательная схема управления или коммуникационное устройство, образующее связь между элементами.
Внешний интерфейс - среда, обеспечивающая связь между пользователем и устройствами:
Интерфейс командной строки: компьютерная конструкция, открывающая путь с помощью текстовой строки (команды);
Графический пользовательский интерфейс (графический пользовательский интерфейсGUI): программная функция, отображающая элементы монитора;
Диалоговый интерфейс;
Одноязычный интерфейс: пользователь может «разговаривать» с программой на своем родном языке.
Мозговой интерфейс (на английском языке: интерфейс мозг-компьютер) — компьютер отвечает за управление звуком и излучением в соответствии с изменениями в мозгу пользователя с помощью электродов и рецепторов, установленных в мозгу.
Физический интерфейс это среда для работы с физическими устройствами. Когда мы говорим об этой среде, мы в основном имеем в виду компьютерные порты:
            Сетевой интерфейс;
            Шлюз (телекоммуникации) - устройство, связывающее локальные сети с более крупными сетями, например, Интернетом;
            Shina(Компьютер);
COM-интерфейс (интерфейс Component Object Model) — позволяет использовать абстрактные функции и возможности в виде конкретных функций в других программах через компоненты этого интерфейса;
По способу обмена данными интерфейс делится на параллельный и интерфейсы
4Компьютерная сеть (компьютерная сеть, сеть обмена данными) — это система связи между двумя и более компьютерами. Обмен данными осуществляется с помощью различных физических явлений: электрических сигналов или различных форм электромагнитного излучения.
Компьютерная сеть делится на несколько типов на основе определенных правил.
Классификация
  1. По территориальным границам и размерам:
  2. а) Персональная сеть (PAN, Персональная сеть);
  3. б) Локальная сеть (ЛВС, Локальная сеть);
  4. в) HomePNA;
  5. г) городская сеть (MAN, городская сеть);
  6. д) национальная сеть;
  7. f) международная вычислительная сеть (WAN, глобальная сеть);
  8. По сети операционной системы:
  9. а) на базе Windows;
  10. б) на базе UNIX;
  11. в) на базе NetWare;
  12. г) смешанный;
  13. По функциональному назначению:
  14. а) сеть хранения данных;
  15. б) фермы с серверами;
            c)
  1. г) сеть SOHO;
  2. В связи с:
  3. а) клиент-сервер;
  4. б) многоуровневая архитектура;
  5. в) точка - точка;
  6. г) монохроматический (однородность);
  7. По типу топологии сети:
  8. Шина;
  9. б) звезда;
  10. в) круг;
  11. г) решетка;
  12. д) смешанная топология;
  13. f) полносвязная топология;
  14. Для обеспечения непрерывной связи при необходимости:
  15. а) Пакетная сеть, например Fidonet и UUCP;
  16. б) Интернет-сеть, например Интернет и GSM
Стек протоколов
При управлении компьютерной сетью может использоваться набор протоколов нескольких типов. Ниже приведены некоторые из них:
АРКНЕТ, ДЕКнет, Ethernet, IP, ПТС, УДПToken Ring, IPX, SPX, ФДДИ, HIPPI, Миринет, QsNet, Банкомат, IEEE-488, USB, IEEE 1394 (Firewire, iLink), Х.25, ретрансляция кадров, Блютуз, IEEE 802.11, Системная сетевая архитектура, РапидИО
Теория коммуникации
  1. Уровни:
  2. а) модель OSI;
  3. б) практический уровень;
  4. в) уровень информационного обеспечения;
  5. г) сессионный уровень;
  6. д) транспортабельный уровень;
  7. f) сетевой уровень;
  8. г) коммутация;
  9. з) маршрутизация;
  10. i) уровень канала (уровень соединения данных);
  11. к) физический уровень;
  1. Типы обмена данными между сетями:
  2. а) Проводная (проводная) связь: Телефонная сеть общего пользования, Модемно-коммутационная связь, Фиксированные линии (Выделениялинии);
  3. б) Коммутация пакетов: Frame relay, PDH, Ethernet, RS-232;
  4. c) Обмен информацией по оптоволокну: синхронная оптическая сеть, оптоволоконный распределенный интерфейс данных;
  5. г) Беспроводная связь
  6. i) Движение в ближнем радиусе: Bluetooth, человеческая сеть;
  7. ii) Трафик среднего радиуса: IEEE 802.11, Netsukuku
iii) Движение на большие расстояния: спутниковая связь, MMDS, SMDS
  1. д) Обмен данными с помощью мобильного телефона: CSD, GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, CDMA, CDPD, Пейджинговые сети, DataTAC, Mobitex, Motient;
1.3 Задачи, выполняемые концентраторами
Сетевой концентратор - это сетевое устройство, которое в основном служит для объединения нескольких устройств Ethernet в один сегмент. Это устройство подключается коаксиальным кабелем или оптоволоконными проводниками. В настоящее время они не получили широкого распространения — вместо них используются сетевые коммутаторы в виде отдельного сегмента. Эти переключатели условно называют «интеллектуальными концентраторами».
В современных современных технологиях используется несколько подобных устройств, например, концентратор, концентратор, повторитель. Хотя они похожи друг на друга, они различаются в зависимости от их функции и структурного применения.
Концентраторы обычно состоят из нескольких портов, которые подключаются к отдельным сегментным кабелям узлов сети. Концентраторы стараются разместить в одном сегменте разные локальные сетевые протоколы, например Ethernet, Token Ring. Основной причиной этого является разнообразие различных протоколов локальных сетей, например сетей Ethernet, Tokent Ring, FDDI и 1OOVG-AnyLAN.
Концентраторы работают в физической среде модели OSI сети, передавая сигнал с одного порта на все активные порты. Если есть вход от двух или более портов одновременно, произойдет коллизия, и кадры данных будут повреждены. Концентраторы всегда работают в полудуплексном режиме.
Эта проблема может быть решена в основном за счет объединения большого количества концентраторов для устранения упомянутой выше коллизии.
Описание концентраторов:
  • Количество портов- для подключения к сети обычно выпускаются и используются концентраторы с 4, 5, 6, 8, 16 портами (обычно два последних), а при использовании нескольких концентраторов применяется каскадный метод;
  • Скорость обмена данными- скорость обмена данными концентраторов обычно колеблется от 10 до 100 Мбит/с. Скорость изменяется автоматически или с помощью переключателя. Преимущество концентраторов в том, что он передает информацию на все порты с одинаковой скоростью;
  • Тип сетевых переводов- обычно специальный проводник или оптоволоконный проводник, в некоторых концентраторах используются смешанные передачи. Например, путем согласования специальных проводников и коаксиальных кабелей;
            Для конкретного протокола иногда используются концентраторы со специальной структурой и функционалом, например, концентраторы Token Ring также называются MSAU. Каждый концентратор выполняет несколько функций, и это зависит от его нескольких характеристик и поддерживаемых им протоколов. Его основная функция - относительная функция. Например, в протоколе Token Ring неисправный порт может быть отключен и повторно передан в дополнительную сеть, это одна из его негласных классификаций.
концентраторы Ethernet
Коаксиальные кабели уже используются для соединения нескольких физических сегментов в устройстве с технологией Ethernet, и основная функция, которую он выполняет, — то есть сигнал, полученный с одного порта, называется «возвратником» с возможностью отправки его на все порты в сети. . В сетях, где используется коаксиальный кабель, двухпортовые повторители обычно используются для соединения только двух сегментов, и термин концентратор по отношению к нему обычно не используется.
С помощью спецификации 10 Base-T создаются части сетей Ethernet, и если она не используется, можно управлять только двумя узлами. Многопортовые коммутаторы Ethernet называются концентраторами или концентраторами и обычно обеспечивают централизацию многоузловых сегментов. Концентратор Ethernet обычно имеет от 8 до 72 портов, и большинство из них предназначены для подключения кабелей к сети. На рисунке ниже показан типичный концентратор с 16 портами, построенный по стандарту 10Base-T и каналу RJ-45, а также имеющий один порт AUI для внешней передачи.
Обычно к этому порту подключается трансивер, работающий по коаксиальному или оптоволоконному кабелю. С помощью этого трансформатора концентратор можно подключить к основному кабелю, и его можно использовать в нескольких концентраторах, и его можно переносить с рабочей станции на расстояние обычно более 100 м.
При объединении иерархических систем с концентраторами в технологии 10Base-T коаксиальные или оптоволоконные проводники не требуются, достаточно подключить последний порт. Порт RJ-45 предназначен для подключения к сетевому адаптеру и называется MDI-X (перекрестный MDI). Адаптер подключается к концентратору в непересекающемся положении с помощью стандартного соединительного кабеля.
Многопортовый повторитель — концентратор Ethernet используется по правилу четырех концентраторов. Все большие порты связаны с одним блоком возврата и маршрутизируются через два возврата порта и один возврат через блок возврата. Это делается только в правиле четырех. Но в других моделях на каждый порт крепится отдельный возвратный блок.
Лазерное излучение можно использовать в одномодовых волоконно-оптических кабелях, по которым можно передавать информацию на расстояние до 40-100 км.
Многосегментные концентраторы
Невозможно использовать концентраторы для соединения различных сегментов между компьютерами, а также невозможно установить какое-либо соединение шинами на концентраторах. Многосегментные концентраторы необходимы для разделения нескольких сегментов, что позволяет легко их менять. (изображение ниже)
Большие многосегментные концентраторы, такие как концентраторы Nortel Networks System 5000 или PortSwitch от 3Com, требуют отдельного программного обеспечения для связывания порта с одной из внутренних шин, например, для локальной настройки через консольный порт.
В результате администратор может подключаться (подключаться) к компьютеру пользователя в сети через любые порты на концентраторе. Затем он может управлять каждым сегментом через структурное программное обеспечение концентратора. Если на следующий день сегмент находится в состоянии загрузки (перегрузки), он может связаться с компьютером через другие сегменты в концентраторе.
Конструктивное применение концентратора
В зависимости от строения концентраторов сфера его использования различается и проявляется. Все концентраторы рабочих групп рассчитаны на определенное количество портов, корпоративные концентраторы имеют модульную структуру, а концентраторы подразделений имеют поточную структуру. Такое разделение не считается важным, и модульные концентраторы можно использовать и как корпоративные концентраторы.
Методы увеличения портов концентратора
Это очень простое структурное приложение, и это устройство всегда создает отдельный корпус для ненужных элементов (например, портов, секции индикации и источника питания). Потому что бесполезно занимать эти элементы. Обычно такой тип концентратора может создать только одну среду обмена данными, а общее количество портов может быть изменено с 4-8 до 24. Один порт должен быть зарезервирован для подключения к сетевой шине (этот порт работает с интерфейсом AUI). Таким образом, можно практически адресовать порт концентратора в произвольной физической среде.
Способы подключения
  1. модульные концентраторы;
  2. концентратор потока;
  3. модульные концентраторы потока;
служба локальной сети
 
 
 
Список использованной литературы
  1. Б.Х., Джураева Х.Г., Иргашев «Информатика и информационные технологии» Ташкент - 2001г.
  2. Рахмонкулова С. И. IBM "Работа на персональных компьютерах". Т., УУИ, 1994.
Х.
 

оставьте комментарий